Un escáner rectilíneo es un dispositivo de imagen utilizado para capturar la emisión de radiofármacos en medicina nuclear . La imagen se crea moviendo físicamente un detector de radiación sobre la superficie de un paciente radiactivo. Se ha vuelto obsoleto en la imagen médica, siendo reemplazado en gran medida por la gammacámara desde finales de la década de 1960. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
Historia
Uno de los primeros escáneres rectilíneos fue desarrollado por Benedict Cassen en 1950. Antes de eso, se habían utilizado detectores portátiles para localizar materiales radiactivos en pacientes, pero el sistema Cassen (diseñado para el yodo-131 ) combinaba un tubo fotomultiplicador accionado por motor y un mecanismo de impresión. [ 2 ] [ 4 ] Los desarrollos posteriores mejoraron los sistemas de detección, el movimiento, la visualización y la impresión de imágenes. [ 5 ] [ 6 ]
Componentes

El escáner rectilíneo original de Cassen utilizaba un cristal de tungstato de calcio (CaWo₄ ) como detector de radiación. Los sistemas posteriores emplearon un centelleador de yoduro de sodio (NaI) , como en una gammacámara. [ 7 ] El detector debe conectarse mediante medios mecánicos o electrónicos a un sistema de salida. Este podría ser una simple fuente de luz sobre una película fotográfica , una impresora matricial , un osciloscopio o una pantalla de televisión . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Mecanismo
Al paciente se le administra un agente farmacéutico radiactivo, como el yodo radiactivo , que se acumulará naturalmente en la tiroides . El detector se mueve en un patrón de barrido sobre el área estudiada del paciente, generando una tasa de conteo constante. Un colimador restringe la detección a un área pequeña directamente debajo de su posición, de modo que al final del escaneo se haya detectado la emisión de toda el área de estudio. El método de salida está diseñado para mantener la información de posición y detección. Por ejemplo, al usar una fuente de luz y una película, la luz se mueve junto con el detector, y la intensidad de la luz producida aumenta con el incremento de la actividad, generando áreas oscuras en la película. [ 11 ] [ 12 ]
Entre las desventajas se incluyen el tiempo de adquisición de imágenes muy prolongado (varios minutos) debido a la necesidad de cubrir por separado cada área objetivo, a diferencia de una gammacámara que tiene un campo de visión mucho mayor , y los artefactos de movimiento que esto puede generar. [ 13 ] [ 14 ]
Referencias
- ↑ Williams, Lawrence E. (12 de junio de 2008). "Artículo conmemorativo: Medicina nuclear: cincuenta años y seguimos sumando" . Física médica . 35 (7): 3020–3029 . Bibcode : 2008MedPh..35.3020W . doi : 10.1118/1.2936217 . PMC 2673554. PMID 18697524 .
- 1 2 Blahd, WH (julio de 1996). "Ben Cassen y el desarrollo del escáner rectilíneo". Seminars in Nuclear Medicine . 26 (3): 165– 70. doi : 10.1016/s0001-2998(96)80021-3 . PMID 8829277 .
- ^ Feld, Michael; de Roo, Michel (2003). Historia de la medicina nuclear en Europa . Stuttgart: Schattauer. pag. 3.ISBN 9783794522347.
- ↑ Hutton, Brian F (2014). "La contribución de la física médica a la medicina nuclear: una mirada retrospectiva - la perspectiva de un físico" . EJNMMI Physics . 1 (1): 2. doi : 10.1186/2197-7364-1-2 . PMC 4545618. PMID 26501444 .
- ↑ McCready, Ralph. "Primeros días en la evolución de la imagen radioisotópica en el Reino Unido 1950-1970" (PDF) . BNMS . Consultado el 19 de febrero de 2017 .
- ↑ McCready, Ralph (2016). «Historia de la medicina nuclear en el Reino Unido». Historia de los estudios con radionúclidos en el Reino Unido . Londres: Springer. págs. 9-18 . doi : 10.1007/978-3-319-28624-2_2 . ISBN 978-3-319-28623-5. PMID 29787085 .
- ↑ Hendee, William R; Ritenour, E Russell (2002). Física de imágenes médicas, cuarta edición (4.ª ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. pág. 210. ISBN 9780471461135.
- ↑ Mayneord, WV; Turner, RC; Newbery, SP; Hodt, HJ (3 de noviembre de 1951). "Un método para hacer visible la distribución de la actividad en una fuente de radiación ionizante". Nature . 168 (4279): 762– 765. Bibcode : 1951Natur.168..762M . doi : 10.1038/168762a0 . S2CID 4204188 .
- ↑ Dowsett, DJ; Ritchie, DR (1 de abril de 1971). "Una interfaz informática fuera de línea para un escáner rectilíneo". Física en Medicina y Biología . 16 (2): 249– 256. Bibcode : 1971PMB....16..249D . doi : 10.1088/0031-9155/16/2/307 . PMID 5581630 .
- ↑ Reese, IC; Mishkin, FS (octubre de 1976). "Registro directo en imágenes de escaneo rectilíneo en película de 4x5 pulgadas" . Journal of Nuclear Medicine . 17 (10): 937–8 . PMID 966063 .
- ↑ van Herk, G (1986). "Imágenes nucleares: avances y tendencias" (PDF) . Boletín del OIEA .
- ↑ Patton, Dennis D (1980). "Escáneres rectilíneos". Medicina nuclear, ultrasonidos y termografía . Nueva York: Springer. págs. 89–118 . doi : 10.1007/978-1-4684-3671-6_3 . ISBN 978-1-4684-3673-0.
- ↑ Cherry, Simon R; Sorenson, James A; Phelps, Michael E (2012). «La gammacámara: principios básicos». Física en medicina nuclear (4.ª ed.). Filadelfia: Elsevier/Saunders. pp. 195-208 . doi : 10.1016/B978-1-4160-5198-5.00013-7 . ISBN 978-1-4160-5198-5.
- ↑ Gottschalk, A; Harper, PV; Jiminez, FF; Petasnick, JP (abril de 1966). "Cuantificación del artefacto de movimiento respiratorio en la gammagrafía con radioisótopos mediante el escáner colimador de enfoque rectilíneo y la cámara de centelleo gamma" . Journal of Nuclear Medicine . 7 (4): 243– 51. PMID 5930230 .
- Imágenes médicas nucleares 2D
- Radiología